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拟绝热温升与恒温条件下高强高性能混凝土的自收缩特性

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第9-11页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 研究的背景第11-14页
        1.1.1 高强高性能混凝土的定义、发展及其应用第11-12页
        1.1.2 高强高性能混凝土早龄期体积变形与开裂第12-14页
    1.2 高强高性能混凝土的自收缩第14-21页
        1.2.1 自收缩的基本概念、机理及定义第14-15页
        1.2.2 自收缩的影响因素第15-17页
        1.2.3 自收缩的测试方法第17-21页
    1.3 温度对高强高性能混凝土的影响第21-23页
        1.3.1 混凝土绝热温升理论研究第21-22页
        1.3.2 混凝土绝热温升养护对高强高性能混土性能的影响第22-23页
    1.4 目前研究中存在的问题和不足第23页
    1.5 本研究的目的与意义第23-24页
    1.6 本研究的主要内容第24-25页
第二章 实验方法第25-35页
    2.1 原材料及配合比第25-27页
        2.1.1 原材料及其基本性质第25-27页
        2.1.2 混凝土配合比第27页
    2.2 高强高性能混凝土基本性能的实验方法第27-29页
        2.2.1 凝结时间第27-28页
        2.2.2 工作性第28页
        2.2.3 抗压强度第28-29页
    2.3 高强高性能混凝土拟绝热温升曲线测定方法第29-31页
        2.3.1 试验装置与设备第29-30页
        2.3.2 试验步骤第30-31页
    2.4 高强高性能混凝土自收缩试验方法第31-35页
        2.4.1 试验装置与设备第31-32页
        2.4.2 混凝土试件的制作与安装第32-34页
        2.4.3 混凝土自收缩试验流程第34-35页
第三章 高强高性能混凝土的基本性能第35-49页
    3.1 凝结时间第35-38页
        3.1.1 水胶比对凝结时间的影响第35-36页
        3.1.2 粉煤灰对凝结时间的影响第36-37页
        3.1.3 粒化高炉矿渣粉对凝结时间的影响第37页
        3.1.4 温度履历对凝结时间的影响第37-38页
    3.2 抗压强度第38-44页
        3.2.1 水胶比对抗压强度的影响第39-40页
        3.2.2 粉煤灰对抗压强度的影响第40-42页
        3.2.3 粒化高炉矿渣粉对抗压强度的影响第42-43页
        3.2.4 温度履历对抗压强度的影响第43-44页
    3.3 抗压强度的检验第44-46页
    3.4 本章小结第46-49页
第四章 拟绝热温升与恒温条件下高强高性能混凝土总收缩第49-65页
    4.1 拟绝热温升曲线特性第49-55页
        4.1.1 水灰比对混凝土拟绝热温升曲线特性的影响第49-52页
        4.1.2 矿物掺合料对混凝土拟绝热温升曲线特性的影响第52-55页
    4.2 混凝土温度应变特性第55-57页
        4.2.1 水胶比对混凝土温度应变的影响第55-56页
        4.2.2 温度履历对混凝土温度应变的影响第56页
        4.2.3 矿物掺合料对混凝土温度应变的影响第56-57页
    4.3 混凝土总收缩特性第57-63页
        4.3.1 总收缩试验结果及分析第57-61页
        4.3.2 矿物掺合料对混凝土总收缩的影响第61-62页
        4.3.3 温度履历对混凝土总收缩的影响第62-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 拟绝热温升与恒温条件下高强高性能混凝土自收缩第65-75页
    5.0 自收缩曲线特性第65-66页
    5.1 水胶比对混凝土自收缩的影响第66-67页
    5.2 矿物掺合料对混凝土自收缩的影响第67-69页
    5.3 温度履历对混凝土自收缩的影响第69-73页
    5.4 本章小结第73-75页
第六章 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-83页
致谢第83-84页
攻读学位期间发表的学术论文第84页

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